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[参考译文] TIDA-00555:双输出隔离式直流电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, TIDA-00555, AMC1311, AMC1301, ADS131E08, MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833073/tida-00555-dual-output-isolated-dc-supply

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件:AMC1100AMC1311AMC1301ADS131E08MSP430FR5869

您好!

我看到隔离式电源在此设计中提供两个输出:-6V_WSH 和+5V_WSH、调节为 -5.0V_WSH 和+5.0V_WSH。 正+5.0V_WSH 用于为 AMC1100供电。 但 -5.0V_WSH 的唯一应用是使用 DESD1P0RFW-7将 AMC1100的输入限制在-5至5之间。 这是真实的说法吗?

如果是、如果我们不想以这种方式保护 AMC1100、那么我们应该能够使用更便宜的设计、并且只为隔离式电源使用一个正值(+5.0V_WSH)。 第二个陈述是否正确?

非常感谢您的观看。

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    我提出问题的主要原因是 AMC1100的应用手册。 本文档中有一个典型应用指南、其中不对 VINP 和 VINN 使用 DESD1P0RFW-7。

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    您好 

    我看到隔离式电源在此设计中提供两个输出:-6V_WSH 和+5V_WSH、调节为 -5.0V_WSH 和+5.0V_WSH。 正+5.0V_WSH 用于为 AMC1100供电。 但 -5.0V_WSH 的唯一应用是使用 DESD1P0RFW-7将 AMC1100的输入限制在-5至5之间。 这是真实的说法吗?

    正确。

    如果是、如果我们不想以这种方式保护 AMC1100、那么我们应该能够使用更便宜的设计、并且只为隔离式电源使用一个正值(+5.0V_WSH)。 第二个陈述是否正确?

    是的。   此外、保护方法取决于应用和性能要求。

    其中一种方法可以如下所示  

    您计划使用 AMC1100的目标终端设备或产品是什么?

    TIDA-00555面向电网应用。 如果这是电网应用、我们还有许多其他设计可供您通过 TI.com 应用路径查看。

    http://www.ti.com/applications/industrial/grid-infrastructure/overview.html

    谢谢

    Sreenivasa  

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    感谢您也提出 AMC1301。 我们当前正在处理的产品是并网整流器。 我们正在研究不同的 IC 和设计、以便为我们的应用找到最佳解决方案。 我们已经针对交流和 AMC1311直流测量测试了 AMC1301。 现在、我们要测试 AMC1100。

    如上图所示、在 AMC1301之后、设计人员使用了上拉运算放大器(OPA2188AID)、将微控制器的输出范围从0到3.3V。 但在 TIDA-00555中、没有用于将 AMC1100的输出范围扩展到微控制器的0-3.3V 的上拉运算放大器。 请您解释其背后的原因吗?  

    谢谢你。

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    您好 

    上帝知道你正在工作的产品。  

    信号调节取决于连接到的 ADC。

    隔离放大器提供差分输出、在 TIDA-00555中、输出连接到 ADS131E08 Δ-Σ ADC (具有差分输入)。  

    简而言之、如果您的 ADC 的差分输入高达+/- 2.5V、则可以直接连接隔离放大器输出。  

    这些资源可用于与电动汽车/逆变器的交流/直流或直流/交流相关的应用、这些资源可能是您的专用资源。

    http://www.ti.com/applications/industrial/grid-infrastructure/overview.html

    谢谢

    Sreenivasa  

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    感谢你的答复。 是否有为 MSP430FR5869编写的代码示例用于功耗和能耗计量?  

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    我想将 TIDA-00555与第二个选项配合使用: 选项2 MSP430FR5869。

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    您好 Mohsen Aleenejad

    很高兴知道您可以根据 TIDA-00555设计指南选择 MCU。 MCU 解决方案通过内部差分 ADC 提供优化的主机解决方案、从而直接连接到隔离放大器的输出端。

    请参阅下面我们与 MCU 一起使用的配置。

    MCU 接口:提供了具有12位差分输入的板载 MCU。 使用 MCU 时、共模电压配置为1.29V

    祝您的项目好运。  

    请使用 MCU 编号而不是 TI 设计编号打开新的 E2E 主题、以便在您使用 MCU 进行设计时遇到的任何疑问方面获得更广泛的支持。

    谢谢

    Sreenivasa  

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    非常感谢您的良好祝愿。 我将为 MCU 示例代码打开一个新的 E2E。 但我在解决这个问题之前还有另一个问题。

    7.2.4 AMC1100与 MSP430FR5869相连时的精度测试

    1) 1) AMC1100的输入设为 175mV 的最大值61%、即0.105V。为什么设为61%? 这是因为他将 MCU ADC 的输入限制为0-2.5V 吗?

    2) 2)在表30中、如果这是交流电流、则需要进行接近。  

    3) 3)如果这是交流电流、对于电流:34.8A、AMC1100的输入为0.105V、则输出为0.84、这几乎与 表30中提到的预期输出相同。 如果电流为-34.8A、该怎么办?输出将为-0.84? 我想知道进入 MSP430FR5869 ADC 的信号范围。  

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    问题3已更新。

    3) 3)如果这是交流电流、对于电流:34.8A、AMC1100的输入为0.105V、则输出为0.84、这几乎与 表30中提到的预期输出相同。 如果电流为-34.8A、该怎么办?输出将为-0.84? 我想知道进入 MSP430FR5869 ADC 的信号范围。 它介于-0.84到+0.84之间还是介于0.45到2.15之间?  

    非常感谢您的观看。

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    您好 Mohsen Aleenejad

    请注意、AMC1100是差分放大器。 对于交流输入、共模为1.29、输出摆幅高于和低于。

    此外、对于 ADC、您将始终将峰值视为输入。  

    AMC1100提供 x8的差分增益。 这意味 着对于.105 RMS 输入、近似电压为1.29 + 0.6、1.29-0.6 = 1.89 -> 0.71。

    对于交流输入、您将得到相位和摆幅方向取决于相位。 RMS 值无论相位如何都保持不变。

    最好进行仿真或订购 EVM 进行实验。

    是否是将在市场上销售给客户的产品?

    对于任何 AMC 相关查询、最好打开 AMC1100线程以获得更广泛的答案。

    谢谢

    Sreenivasa  

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    非常感谢您的回复。  

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    我提出这个问题的原因是我以前在 AMC13051的经验。 在 AMC1301的数据表中、您可以看到输出共模电压为1.44V、但出于使用分流电阻器进行交流电流感应的目的、我看不到该 CM 电压、它比该值小得多。 感谢您抽出宝贵的时间参加 BTW。